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<title><![CDATA[《河北科技大学学报》编辑部 -->下期目录]]></title>
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<title><![CDATA[]]></title>
<link><![CDATA[https://xuebao.hebust.edu.cn/hbkjdx/article/abstract/]]></link>
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<pubDate>2013/7/11 5:38:40</pubDate>
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<title><![CDATA[三相不对称电解制氢电源优化设计]]></title>
<link><![CDATA[https://xuebao.hebust.edu.cn/hbkjdx/article/abstract/b2026yx004]]></link>
<description><![CDATA[为了解决电解制氢对低电压、大电流、高功率密度电源的应用需求问题，提出一种基于非对称电流注入电路（asymmetric current injection circuit，ACIC）的并联型虚拟36脉波整流器。首先，在传统6脉波整流器（6-pulse rectifier，6-PR）的直流侧集成ACIC模块，通过注入特定的补偿电流重塑交流输入电流波形；其次，通过平衡电抗器（interphase reactor，IR）对各ACIC单元进行脉波扩展，在输入端实现等效36脉波运行；最后，推导并优化了ACIC单元的关键参数，量化评估了其容量，并通过仿真验证了所设计系统的有效性及性能优势。结果表明：该方案显著降低电流谐波含量，获得近似正弦的输入电流，网侧电流的总谐波畸变率（total harmonic distortion，THD）降至4.68%，系统效率为98.2%，相较于传统36脉波整流器，网侧THD降低0.32个百分点，系统效率提升3.2个百分点。该方案在谐波抑制与能效提升方面优势显著，且并行结构设计使其兼具优异的系统容错能力和大功率扩容能力，可为电解制氢场景提供有效解决方案。]]></description>
<pubDate>2026/1/23 14:56:36</pubDate>
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<author><![CDATA[梁国壮1，魏雨璇1，韩沛松2，于昕冉1，田涵雷3]]></author>
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<title><![CDATA[燃烧器布置方式对热处理炉内流场的影响]]></title>
<link><![CDATA[https://xuebao.hebust.edu.cn/hbkjdx/article/abstract/b2026yx005]]></link>
<description><![CDATA[针对辊底式热处理炉中传统旋流燃烧器布置后带来的温度均匀性较低的问题，提出一种基于燃气分级技术的低氮燃烧器在辊底式热处理炉内的布置方式。首先，将已经模拟的优化后的低氮燃烧器以四种不同的布置方式置于热处理炉上；其次，采用ANSYS Fluent软件系统模拟低氮燃烧器在热处理炉上不同的布置方式对炉内温度均匀性的影响；最后，通过对比温度分布云图及储氢罐放置位置水平温度变化图等，确定燃烧器最佳布置方式。结果表明：相比燃烧器在热处理炉其他三种布置方式，分别在y=100 mm以及y=700 mm水平位置间隔均匀布置，且错位间距为400 mm更能增强对流，有助于提高炉内均温性，还能带来能耗的降低。在设计低氮燃烧器后针对辊底式热处理炉内燃烧器的布置问题给出一种具体方式，为辊底式热处理炉的均温性设计提供了优化方向。]]></description>
<pubDate>2026/1/23 14:56:36</pubDate>
<category><![CDATA[]]></category>
<author><![CDATA[乔方琪1，米翠丽2，武  哲1，崔海亭1，张  凯1，蒋静智1]]></author>
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<title><![CDATA[PDOL基钠金属电池电解质的制备与性能表征]]></title>
<link><![CDATA[https://xuebao.hebust.edu.cn/hbkjdx/article/abstract/b2026yx007]]></link>
<description><![CDATA[针对钠金属电池用聚二氧戊环（PDOL）基电解质存在高压下与正极界面稳定性不足、电化学窗口较窄等问题，本文采用1,3-二氧戊环原位聚合结合二氟草酸硼酸钠（NaDFOB）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、丁二腈（SN）添加剂协同改性策略制备了PDOL基凝胶电解质，通过NaDFOB构建双阴离子聚集的钠离子溶剂化结构，引入FEC、SN添加剂实现高离子电导率和高稳定界面的协同调控。研究表明，通过复合添加剂改性的GPEs界面层含有氟磷硼无机组分，可有效抑制正极过渡金属（TM）溶出；所组装的NFM111||Na电池在0.5 C下循环200次容量保持率达80%，3 C倍率下放电比容量仍有101.5 mAh/g。多重添加剂改性后的PDOL基电解质与高压正极的界面适配性好，抑制了钠枝晶生长并且提高了电池的循环稳定性，为高性能钠金属电池的设计提供了新的思路。]]></description>
<pubDate>2026/4/14 11:17:25</pubDate>
<category><![CDATA[]]></category>
<author><![CDATA[邢敬轩1, 2，王超颖1, 2，贾晓萌1, 2，高贺森1, 2，孙渠江1, 2，王秋君1, 2，王  波1, 2]]></author>
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